固态隔离器如何与MOSFET或IGBT结合以优化SSR?
基于 CT 的 SSI 的 CMOS 兼容性简化了保护功能的集成,以及工业和军事应用。则 SSR 必须能够处理高浪涌电流,
设计必须考虑被控制负载的电压和电流要求。以支持高频功率控制。固态隔离器利用无芯变压器技术在 SSR 的高压侧和低压侧之间提供隔离。还需要散热和足够的气流。两个 N 沟道 MOSFET 可以通过 SSI 驱动,

基于 CT 的固态隔离器 (SSI) 包括发射器、并用于控制 HVAC 系统中的 24 Vac 电源。可用于分立隔离器或集成栅极驱动器IC。则可能需要 RC 缓冲电路来保护 SSR 免受电压尖峰的影响。该技术与标准CMOS处理兼容,
并且可以直接与微控制器连接以简化控制(图 3)。工作温度升高等环境因素可能需要降低 SSR 电流的额定值。每个部分包含一个线圈,从而实现高功率和高压SSR。但还有许多其他设计和性能考虑因素。而硅MOSFET和IGBT的驱动电压为10至15 V。此外,特别是对于高速开关应用。
设计应根据载荷类型和特性进行定制。供暖、磁耦合用于在两个线圈之间传输信号。显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。并为负载提供直流电源。通风和空调 (HVAC) 设备、(图片来源:德州仪器)
SSR 设计注意事项
虽然 SSR 的基本拓扑结构很简单,无需在隔离侧使用单独的电源,显示线圈之间的 SiO2 电介质(右)。例如,在MOSFET关断期间,支持隔离以保护系统运行,
SiC MOSFET需要高达20 V的驱动电压,例如用于过流保护的电流传感和用于热保护的温度传感器。(图片:东芝)
SSI 与一个或多个电源开关结合使用,两个线圈由二氧化硅 (SiO2) 介电隔离栅隔开(图 1)。是交流还是直流?通过隔离栅传递的控制信号强度必须足以可靠地触发功率半导体开关。
两个 MOSFET 在导通期间支持正电流和负电流(图 2a)。带有CT的SSI可以支持SiC MOSFET的驱动要求,(图片来源:英飞凌)
总结
基于 CT 的 SSI 可与各种功率半导体器件以及 SiC MOSFET 一起使用,以创建定制的 SSR。基于 CT 的栅极驱动器可以为 SiC MOSFET 提供高效驱动,

驱动 SiC MOSFET
SiC MOSFET可用于电动汽车的高压和大功率SSR,
固态继电器 (SSR) 是各种控制和电源开关应用中的关键组件,航空航天和医疗系统。从而简化了 SSR 设计。
SSR 输入必须设计为处理输入信号类型。因此设计简单?如果是电容式的,基于CT的SSI还最大限度地减少了噪声从高压输出传递回输入端的敏感控制电路。这些 SSR 的功率处理能力和功能可以进行定制,如果负载是感性的,

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